Rigetti、QphoX 展示使用光学传感器更高效的量子位读出 - Inside Quantum Technology

Rigetti、QphoX 使用光学传感器展示更高效的量子位读出 – Inside Quantum Technology

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By 丹·奥谢 13 年 2023 月 XNUMX 日发布

RigettiComputing 和荷兰初创公司 QphoX 在量子传导和调制解调器领域做了一些重要工作,他们发表了新的研究成果,展示了使用光学传感器读出超导量子位的能力。 

合作伙伴报告称,这可能会推进可扩展量子计算机的开发和构建工作,因为它可能是一种更紧凑、模块化和节能的方法,用于测量依赖微波放大的量子计算系统中的量子位性能。

基于微波的量子系统的光学读出解决方案,例如源自 QphoX 正在开发的技术的解决方案,可以改进超导量子计算机在低温环境中使用的当前量子位读出技术,从热和功率使用的角度来看,低温环境是资源密集型的。 

根据 Rigetti 的一份声明,“该团队使用连接到 Rigetti 超导传输量子位的 QphoX 光学传感器进行的初步概念验证实现了保真度超过 99% 的光学读出。” 这个调查。 “这次演示标志着 Rigetti 和 QphoX 合作评估将微波光转换应用于超导量子位设备中的多量子位读出的潜力的一个重要里程碑。”

该声明补充说,这项工作表明,“首次使用完全集成的传感器读取量子位的结果(确定量子位的状态),该传感器可以与下一代量子计算机一起扩展。”

QphoX 首席技术官兼联合创始人 Robert Stockill 博士表示:“通过利用我们独特的微波到光量子转换技术,我们能够最大限度地减少现代量子处理器所在低温恒温器的空间和热负荷限制,使我们能够支持将这些系统扩展到商业上感兴趣的量子位数量。 我们使用 Rigetti 量子集成电路 (QuIC) 设备演示了这项技术,突显了我们技术的成熟度和潜力,标志着我们合作伙伴关系的一个里程碑。”

Rigetti 首席执行官 Subodh Kulkarni 博士补充道:“随着我们计划扩展到更大的量子位计数,探索量子位信号处理的新方法是一项有价值的事业,我们很高兴能够受益于 QphoX 在光学读出技术方面的专业知识。”

QphoX 还曾与 IQM 量子计算机等 开发更高效的量子计算机和处理器接口。

Dan O'Shea 研究电信和相关主题,包括半导体、传感器、零售系统、数字支付和量子计算/技术超过 25 年。

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时间戳记: 2024 年 3 月 13 日